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中考数学一轮复习考点题型训练专题25 菱形(2份,原卷版+解析版)
展开专题25 菱形考点一:菱形的性质知识回顾菱形的定义:有一组邻边相等的四边形是菱形。菱形的性质:①具有平行四边形的一切性质。②菱形的四条边都相等。③菱形的对角线相互垂直且平分每一组对角。④菱形既是一个中心对称图形,也是一个轴对称图形。对称中心为对角线交点,对称轴为对角线所在直线。⑤面积计算:除了用计算平行四边形的面积计算方法面积,还可以用对角线乘积的一半来计算面积。微专题1.(2022•广东)菱形的边长为5,则它的周长是 .【分析】根据菱形的性质即可解决问题;【解答】解:∵菱形的四边相等,边长为5,∴菱形的周长为5×4=20,故答案为20.2.(2022•通辽)菱形ABCD中,对角线AC=8,BD=6,则菱形的边长为 .【分析】根据菱形的对角线互相垂直平分求出OA、OB,再利用勾股定理列式进行计算即可得解.【解答】解:解:∵四边形ABCD是菱形,∴OA=AC=4,OB=BD=3,AC⊥BD,∴AB==5故答案为:53.(2022•达州)如图,菱形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,AC=24,BD=10,则菱形ABCD的周长为 .【分析】菱形的四条边相等,要求周长,只需求出边长即可,菱形的对角线互相垂直且平分,根据勾股定理求边长即可.【解答】解:∵四边形ABCD是菱形,∴AB=BC=CD=DA,AC⊥BD,AO=CO,BO=DO,∵AC=24,BD=10,∴AO=AC=12,BO=BD=5,在Rt△AOB中,AB===13,∴菱形的周长=13×4=52.故答案为:52.4.(2022•甘肃)如图,菱形ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,若AB=2cm,AC=4cm,则BD的长为 cm.【分析】由菱形的性质可得AC⊥BD,BO=DO,由勾股定理可求BO,即可求解.【解答】解:∵四边形ABCD是菱形,AC=4cm,∴AC⊥BD,BO=DO,AO=CO=2cm,∵AB=2cm,∵BO==4cm,∴DO=BO=4cm,∴BD=8cm,故答案为:8.5.(2022•乐山)已知菱形ABCD的两条对角线AC、BD的长分别是8cm和6cm.则菱形的面积为 cm2.【分析】根据菱形的面积=对角线乘积的一半,可以计算出该菱形的面积.【解答】解:∵菱形ABCD的两条对角线AC、BD的长分别是8cm和6cm,∴菱形的面积是=24(cm2),故答案为:24.6.(2022•河池)如图,在菱形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,下列结论中错误的是( )A.AB=AD B.AC⊥BD C.AC=BD D.∠DAC=∠BAC【分析】根据菱形的性质即可一一判断.【解答】解:∵四边形ABCD是菱形,∴∠BAC=∠DAC,AB=AD,AC⊥BD,故A、B、D正确,无法得出AC=BD,故选:C.7.(2022•贵阳)如图,将菱形纸片沿着线段AB剪成两个全等的图形,则∠1的度数是( )A.40° B.60° C.80° D.100°【分析】根据菱形的对边平行,以及两直线平行,内错角相等即可求解.【解答】解:∵菱形的对边平行,∴由两直线平行,内错角相等可得∠1=80°.故选:C.8.(2022•德州)如图,线段AB,CD端点的坐标分别为A(﹣1,2),B(3,﹣1),C(3,2),D(﹣1,5),且AB∥CD,将CD平移至第一象限内,得到C′D′(C′,D′均在格点上).若四边形ABC′D′是菱形,则所有满足条件的点D′的坐标为 .【分析】利用勾股定理可得AB=CD=5,根据菱形性质可得AD′=AB=5,再由平移规律即可得出答案.【解答】解:如图,∵A(﹣1,2),B(3,﹣1),C(3,2),D(﹣1,5),∴AB∥CD,AB=CD=5,∵四边形ABC′D′是菱形,∴AD′=AB=5,当点D向右平移4个单位,即D′(3,5)时,AD′=5,当点D向右平移3个单位,向上平移1个单位,即D′(2,6)时,AD′=5,故答案为:(3,5)或(2,6).9.(2022•绵阳)如图1,在菱形ABCD中,∠C=120°,M是AB的中点,N是对角线BD上一动点,设DN长为x,线段MN与AN长度的和为y,图2是y关于x的函数图象,图象右端点F的坐标为(2,3),则图象最低点E的坐标为( )A.(,2) B.(,) C.(,) D.(,2)【分析】由函数图象可得点F表示图1中点N与点B重合时,即可求BD,BM的长,由锐角三角函数可求解.【解答】解:如图,连接AC,NC,∵四边形ABCD是菱形,∠BCD=120°,∴AB=BC,AC垂直平分BD,∠ABC=60°,∠ABD=∠DBC=30°,∴AN=CN,△ABC是等边三角形,∴AN+MN=CN+MN,∴当点N在线段CM上时,AN+MN有最小值为CM的长,∵点F的坐标为(2,3),∴DB=2,AB+BM=3,∵点M是AB的中点,∴AM=BM,CM⊥AB,∴2BM+BM=3,∴BM=1,∵tan∠ABC=tan60°==,∴CM=,∵cos∠ABD=cos30°==,∴BN'=,∴DN'=,∴点E的坐标为:(,),故选:C.10.(2022•湘西州)如图,菱形ABCD的对角线AC、BD相交于点O,过点D作DH⊥AB于点H,连接OH,OH=4,若菱形ABCD的面积为32,则CD的长为( )A.4 B.4 C.8 D.8【分析】在Rt△BDH中先求得BD的长,根据菱形面积公式求得AC长,再根据勾股定理求得CD长.【解答】解:∵DH⊥AB,∴∠BHD=90°,∵四边形ABCD是菱形,∴OB=OD,OC=OA=,AC⊥BD,∴OH=OB=OD=(直角三角形斜边上中线等于斜边的一半),∴OD=4,BD=8,由得,=32,∴AC=8,∴OC==4,∴CD==8,故选C.11.(2022•淄博)如图,在边长为4的菱形ABCD中,E为AD边的中点,连接CE交对角线BD于点F.若∠DEF=∠DFE,则这个菱形的面积为( )A.16 B.6 C.12 D.30【分析】连接AC交BD于O,如图,根据菱形的性质得到AD∥BC,CB=CD=AD=4,AC⊥BD,BO=OD,OC=AO,再利用∠DEF=∠DFE得到DF=DE=2,证明∠BCF=∠BFC得到BF=BC=4,则BD=6,所以OB=OD=3,接着利用勾股定理计算出OC,从而得到AC=2,然后根据菱形的面积公式计算它的面积.【解答】解:连接AC交BD于O,如图,∵四边形ABCD为菱形,∴AD∥BC,CB=CD=AD=4,AC⊥BD,BO=OD,OC=AO,∵E为AD边的中点,∴DE=2,∵∠DEF=∠DFE,∴DF=DE=2,∵DE∥BC,∴∠DEF=∠BCF,∵∠DFE=∠BFC,∴∠BCF=∠BFC,∴BF=BC=4,∴BD=BF+DF=4+2=6,∴OB=OD=3,在Rt△BOC中,OC==,∴AC=2OC=2,∴菱形ABCD的面积=AC•BD=×2×6=6.故选:B.12.(2022•兰州)如图,菱形ABCD的对角线AC与BD相交于点O,E为AD的中点,连接OE,∠ABC=60°,BD=4,则OE=( )A.4 B.2 C.2 D.【分析】根据菱形的性质可得,∠ABO=30°,AC⊥BD,则BO=2,再利用含30°角的直角三角形的性质可得答案.【解答】解:∵四边形ABCD是菱形,∠ABC=60°,∴BO=DO,∠ABO=30°,AC⊥BD,AB=AD,∴BO=2,∴AO==2,∴AB=2AO=4,∵E为AD的中点,∠AOD=90°,∴OE=AD=2,故选:C.13.(2022•呼和浩特)如图,四边形ABCD是菱形,∠DAB=60°,点E是DA中点,F是对角线AC上一点,且∠DEF=45°,则AF:FC的值是( )A.3 B.+1 C.2+1 D.2+【分析】连接DB,交AC于点O,连接OE,根据菱形的性质可得∠DAC=∠DAB=30°,AC⊥BD,OD=BD,AC=2AO,AB=AD,从而可得△ABD是等边三角形,进而可得DB=AD,再根据直角三角形斜边上的中线可得OE=AE=DE=AD,然后设OE=AE=DE=a,则AD=BD=2a,在Rt△AOD中,利用勾股定理求出AO的长,从而求出AC的长,最后利用等腰三角形的性质,以及三角形的外角求出∠OEF=∠EFO=15°,从而可得OE=OF=a,即可求出AF,CF的长,进行计算即可解答.【解答】解:连接DB,交AC于点O,连接OE,∵四边形ABCD是菱形,∴∠DAC=∠DAB=30°,AC⊥BD,OD=BD,AC=2AO,AB=AD,∵∠DAB=60°,∴△ABD是等边三角形,∴DB=AD,∵∠AOD=90°,点E是DA中点,∴OE=AE=DE=AD,∴设OE=AE=DE=a,∴AD=BD=2a,∴OD=BD=a,在Rt△AOD中,AO===a,∴AC=2AO=2a,∵EA=EO,∴∠EAO=∠EOA=30°,∴∠DEO=∠EAO+∠EOA=60°,∵∠DEF=45°,∴∠OEF=∠DEO﹣∠DEF=15°,∴∠EFO=∠EOA﹣∠OEF=15°,∴∠OEF=∠EFO=15°,∴OE=OF=a,∴AF=AO+OF=a+a,∴CF=AC﹣AF=a﹣a,∴===2+,故选:D.14.(2022•湖北)由4个形状相同,大小相等的菱形组成如图所示的网格,菱形的顶点称为格点,点A,B,C都在格点上,∠O=60°,则tan∠ABC=( )A. B. C. D.【分析】连接CD,然后证B、C、D三点共线,根据菱形的性质可得:△OBD是等边三角形,根据等边三角形的性质可得BA⊥OD,∠ADB=60°,进而可得∠ABC=30°,进而可得tan∠ABC的值.【解答】解:如图,连接CD,∵网格是由4个形状相同,大小相等的菱形组成,∴∠3=∠4,OD∥CE,∴∠2=∠5,∵∠1+∠4+∠5=180°,∴∠1+∠3+∠2=180°,∴B、C、D三点共线,又∵网格是由4个形状相同,大小相等的菱形组成,∴OD=OB,OA=AD,∵∠O=60°,∴△OBD是等边三角形,∴BA⊥OD,∠ADB=60°,∴∠ABC=180°﹣90°﹣60°=30°,∴tan∠ABC=tan30°=,故选:C.15.(2022•河南)如图,在菱形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,点E为CD的中点.若OE=3,则菱形ABCD的周长为( )A.6 B.12 C.24 D.48【分析】由菱形的性质可得出AC⊥BD,AB=BC=CD=DA,再根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半得出CD的长,结合菱形的周长公式即可得出结论.【解答】解:∵四边形ABCD为菱形,∴AC⊥BD,AB=BC=CD=DA,∴△COD为直角三角形.∵OE=3,点E为线段CD的中点,∴CD=2OE=6.∴C菱形ABCD=4CD=4×6=24.故选:C.16.(2022•株洲)如图所示,在菱形ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,过点C作CE∥BD交AB的延长线于点E,下列结论不一定正确的是( )A.OB=CE B.△ACE是直角三角形 C.BC=AE D.BE=CE【分析】由菱形的性质可得AO=CO=,AC⊥BD,通过证明△AOB∽△ACE,可得∠AOB=∠ACE=90°,OB=CE,AB=AE,由直角三角形的性质可得BC=AE,即可求解.【解答】解:∵四边形ABCD是菱形,∴AO=CO=,AC⊥BD,∵CE∥BD,∴△AOB∽△ACE,∴∠AOB=∠ACE=90°,=,∴△ACE是直角三角形,OB=CE,AB=AE,∴BC=AE,故选:D.17.(2022•甘肃)如图1,在菱形ABCD中,∠A=60°,动点P从点A出发,沿折线AD→DC→CB方向匀速运动,运动到点B停止.设点P的运动路程为x,△APB的面积为y,y与x的函数图象如图2所示,则AB的长为( )A. B.2 C.3 D.4【分析】根据图1和图2判定三角形ABD为等边三角形,它的面积为3解答即可.【解答】解:在菱形ABCD中,∠A=60°,∴△ABD为等边三角形,设AB=a,由图2可知,△ABD的面积为3,∴△ABD的面积=a2=3,解得:a1=2,a2=﹣2(舍去),故选:B.18.(2022•丽水)如图,已知菱形ABCD的边长为4,E是BC的中点,AF平分∠EAD交CD于点F,FG∥AD交AE于点G.若cos B=,则FG的长是( )A.3 B. C. D.【分析】方法一:过点A作AH⊥BE于点H,过点F作FQ⊥AD于点Q,根据cosB==,可得BH=1,所以AH=,然后证明AH是BE的垂直平分线,可得AE=AB=4,设GA=GF=x,根据S梯形CEAD=S梯形CEGF+S梯形GFDA,进而可以解决问题.方法二:作AH垂直BC于H,延长AE和DC交于点M由已知可得BH=EH=1,所以AE=AB=EM=CM=4设GF=x,则AG=x,GE=4﹣x,由三角形MGF相似于三角形MEC即可得结论.【解答】解:方法一,如图,过点A作AH⊥BE于点H,过点F作FQ⊥AD于点Q,∵菱形ABCD的边长为4,∴AB=AD=BC=4,∵cosB==,∴BH=1,∴AH===,∵E是BC的中点,∴BE=CE=2,∴EH=BE﹣BH=1,∴AH是BE的垂直平分线,∴AE=AB=4,∵AF平分∠EAD,∴∠DAF=∠FAG,∵FG∥AD,∴∠DAF=∠AFG,∴∠FAG=∠AFG,∴GA=GF,设GA=GF=x,∵AE=CD=4,FG∥AD,∴DF=AG=x,cosD=cosB==,∴DQ=x,∴FQ===x,∵S梯形CEAD=S梯形CEGF+S梯形GFDA,∴×(2+4)×=(2+x)×(﹣x)+(x+4)×x,解得x=,则FG的长是.或者:∵AE=CD=4,FG∥AD,∴四边形AGFD的等腰梯形,∴GA=FD=GF,则x+x+x=4,解得x=,则FG的长是.19.(2022•自贡)如图,菱形ABCD对角线交点与坐标原点O重合,点A(﹣2,5),则点C的坐标是( )A.(5,﹣2) B.(2,﹣5) C.(2,5) D.(﹣2,﹣5)【分析】菱形的对角线相互平分可知点A与C关于原点对称,从而得结论.【解答】解:∵四边形ABCD是菱形,∴OA=OC,即点A与点C关于原点对称,∵点A(﹣2,5),∴点C的坐标是(2,﹣5).故选:B.20.(2022•鞍山)如图,菱形ABCD的边长为2,∠ABC=60°,对角线AC与BD交于点O,E为OB中点,F为AD中点,连接EF,则EF的长为 .【分析】由菱形的性质可得AB=AD=2,∠ABD=30°,AC⊥BD,BO=DO,由三角形中位线定理得FH=AO=,FH∥AO,由勾股定理可求解.【解答】解:如图,取OD的中点H,连接FH,∵四边形ABCD是菱形,∠ABC=60°,∴AB=AD=2,∠ABD=30°,AC⊥BD,BO=DO,∴AO=AB=1,BO=AO==DO,∵点H是OD的中点,点F是AD的中点,∴FH=AO=,FH∥AO,∴FH⊥BD,∵点E是BO的中点,点H是OD的中点,∴OE=,OH=,∴EH=,∴EF===,故答案为:.21.(2022•青岛)图①是艺术家埃舍尔的作品,他将数学与绘画完美结合,在平面上创造出立体效果.图②是一个菱形,将图②截去一个边长为原来一半的菱形得到图③,用图③镶嵌得到图④,将图④着色后,再次镶嵌便得到图①,则图④中∠ABC的度数是 °.【分析】先确定∠BAD的度数,再利用菱形的对边平行,利用平行线的性质即可求出∠ABC的度数.【解答】解:如图,∵∠BAD=∠BAE=∠DAE,∠BAD+∠BAE+∠DAE=360°,∴∠BAD=∠BAE=∠DAE=120°,∵BC∥AD,∴∠ABC=180°﹣120°=60°,故答案为:60.22.(2022•铜仁市)如图,四边形ABCD为菱形,∠ABC=80°,延长BC到E,在∠DCE内作射线CM,使得∠ECM=30°,过点D作DF⊥CM,垂足为F.若DF=,则BD的长为 (结果保留根号).【分析】连接AC,交BD于H,证明△DCH≌△DCF,得出DH的长度,再根据菱形的性质得出BD的长度.【解答】解:如图,连接AC,交BD于点H,由菱形的性质得∠ADC=∠ABC=80°,∠DCE=80°,∠DHC=90°,又∵∠ECM=30°,∴∠DCF=50°,∵DF⊥CM,∴∠CFD=90°,∴∠CDF=40°,又∵四边形ABCD是菱形,∴BD平分∠ADC,∴∠HDC=40°,在△CDH和△CDF中,,∴△CDH≌△CDF(AAS),∴DH=DF=,∴DB=2DH=.故答案为:.23.(2022•哈尔滨)如图,菱形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,点E在OB上,连接AE,点F为CD的中点,连接OF.若AE=BE,OE=3,OA=4,则线段OF的长为 .【分析】由菱形的性质可得AC⊥BD,AO=CO=4,BO=DO,由勾股定理可求AE的长,BC的长,由三角形中位线定理可求解.【解答】解:∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,AO=CO=4,BO=DO,∴AE===5,∴BE=AE=5,∴BO=8,∴BC===4,∵点F为CD的中点,BO=DO,∴OF=BC=2,故答案为:2.24.(2022•黑龙江)如图,菱形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,∠BAD=60°,AD=3,AH是∠BAC的平分线,CE⊥AH于点E,点P是直线AB上的一个动点,则OP+PE的最小值是 .【分析】连接OE,过点O作OF⊥AB,垂足为F,并延长到点O′,使O′F=OF,连接O′E交直线AB于点P,连接OP,从而可得OP=O′P,此时OP+PE的值最小,先利用菱形的性质可得AD=AB=3,∠BAC=∠BAD,OA=OC=AC,OD=OB=BD,∠AOD=90°,从而可得△ADB是等边三角形,进而求出AD=3,然后在Rt△ADO中,利用勾股定理求出AO的长,从而求出AC的长,进而利用直角三角形斜边上的中线可得OE=OA=AC=,再利用角平分线和等腰三角形的性质可得OE∥AB,从而求出∠EOF=90°,进而在Rt△AOF中,利用锐角三角函数的定义求出OF的长,即可求出OO′的长,最后在Rt△EOO′中,利用勾股定理进行计算即可解答.【解答】解:连接OE,过点O作OF⊥AB,垂足为F,并延长到点O′,使O′F=OF,连接O′E交直线AB于点P,连接OP,∴AP是OO′的垂直平分线,∴OP=O′P,∴OP+PE=O′P+PE=O′E,此时,OP+PE的值最小,∵四边形ABCD是菱形,∴AD=AB=3,∠BAC=∠BAD,OA=OC=AC,OD=OB=BD,∠AOD=90°,∵∠BAD=60°,∴△ADB是等边三角形,∴BD=AD=3,∴OD=BD=,∴AO===,∴AC=2OA=3,∵CE⊥AH,∴∠AEC=90°,∴OE=OA=AC=,∴∠OAE=∠OEA,∵AE平分∠CAB,∴∠OAE=∠EAB,∴∠OEA=∠EAB,∴OE∥AB,∴∠EOF=∠AFO=90°,在Rt△AOF中,∠OAB=∠DAB=30°,∴OF=OA=,∴OO′=2OF=,在Rt△EOO′中,O′E===,∴OP+PE=,∴OP+PE的最小值为,故答案为:.25.(2022•天津)如图,已知菱形ABCD的边长为2,∠DAB=60°,E为AB的中点,F为CE的中点,AF与DE相交于点G,则GF的长等于 .【分析】如图,过点F作FH∥CD,交DE于H,过点C作CM⊥AB,交AB的延长线于M,连接FB,先证明FH是△CDE的中位线,得FH=1,再证明△AEG≌△FHG(AAS),得AG=FG,在Rt△CBM中计算BM和CM的长,再证明BF是中位线,可得BF的长,由勾股定理可得AF的长,从而得结论.【解答】解:如图,过点F作FH∥CD,交DE于H,过点C作CM⊥AB,交AB的延长线于M,连接FB,∵四边形ABCD是菱形,∴AB=CD=BC=2,AB∥CD,∴FH∥AB,∴∠FHG=∠AEG,∵F是CE的中点,FH∥CD,∴H是DE的中点,∴FH是△CDE的中位线,∴FH=CD=1,∵E是AB的中点,∴AE=BE=1,∴AE=FH,∵∠AGE=∠FGH,∴△AEG≌△FHG(AAS),∴AG=FG,∵AD∥BC,∴∠CBM=∠DAB=60°,Rt△CBM中,∠BCM=30°,∴BM=BC=1,CM==,∴BE=BM,∵F是CE的中点,∴FB是△CEM的中位线,∴BF=CM=,FB∥CM,∴∠EBF=∠M=90°,Rt△AFB中,由勾股定理得:AF===,∴GF=AF=.故答案为:.考点二:菱形的判定知识回顾直接判定:四条边都相等的四边形是菱形。几何语言:∵AB=BC=CD=DA,∴四边形ABCD是菱形利用平行四边形判定:①定义:一组领边相等的平行四边形是菱形。②对角线的特殊性:对角线相互垂直的平行四边形是菱形。微专题26.(2022•襄阳)如图,▱ABCD的对角线AC和BD相交于点O,下列说法正确的是( )A.若OB=OD,则▱ABCD是菱形 B.若AC=BD,则▱ABCD是菱形 C.若OA=OD,则▱ABCD是菱形 D.若AC⊥BD,则▱ABCD是菱形【分析】由矩形的判定和菱形的判定分别对各个选项进行判断即可.【解答】解:A、∵四边形ABCD是平行四边形,∴OB=OD,故选项A不符合题意;B、∵四边形ABCD是平行四边形,AC=BD,∴▱ABCD是矩形,故选项B不符合题意;C、∵四边形ABCD是平行四边形,∴OA=OC=AC,OB=OD=BD,∵OA=OD,∴AC=BD,∴▱ABCD是矩形,故选项C不符合题意;D、∵四边形ABCD是平行四边形,AC⊥BD,∴▱ABCD是菱形,故选项D符合题意;故选:D.27.(2022•营口)如图,将△ABC沿着BC方向平移得到△DEF,只需添加一个条件即可证明四边形ABED是菱形,这个条件可以是 .(写出一个即可)【分析】由平移的性质得AB∥DE,AB=DE,则四边形ABED是平行四边形,再由菱形的判定即可得出结论.【解答】解:这个条件可以是 AB=AD,理由如下:由平移的性质得:AB∥DE,AB=DE,∴四边形ABED是平行四边形,又∵AB=AD,∴平行四边形ABED是菱形,故答案为:AB=AD(答案不唯一).28.(2022•齐齐哈尔)如图,在四边形ABCD中,AC⊥BD,垂足为O,AB∥CD,要使四边形ABCD为菱形,应添加的条件是 .(只需写出一个条件即可)【分析】由AB∥CD,AB=CD得四边形ABCD是平行四边形,再由菱形的判定即可得出结论.【解答】解:添加的条件是AB=CD,理由如下:∵AB∥CD,AB=CD,∴四边形ABCD是平行四边形,又∵AC⊥BD,∴平行四边形ABCD是菱形,故答案为:AB=CD(答案不唯一).29.(2022•辽宁)如图,CD是△ABC的角平分线,过点D分别作AC,BC的平行线,交BC于点E,交AC于点F.若∠ACB=60°,CD=4,则四边形CEDF的周长是 .【分析】连接EF交CD于O,证明四边形CEDF是菱形,可得CD⊥EF,∠ECD=∠ACB=30°,OC=CD=2,在Rt△COE中,可得CE===4,故四边形CEDF的周长是4CE=16.【解答】解:连接EF交CD于O,如图:∵DE∥AC,DF∥BC,∴四边形CEDF是平行四边形,∵CD是△ABC的角平分线,∴∠FCD=∠ECD,∵DE∥AC,∴∠FCD=∠CDE,∴∠ECD=∠CDE,∴CE=DE,∴四边形CEDF是菱形,∴CD⊥EF,∠ECD=∠ACB=30°,OC=CD=2,在Rt△COE中,CE===4,∴四边形CEDF的周长是4CE=4×4=16,故答案为:16.